基础工程设计原则

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地基基础设计手册

地基基础设计手册

地基基础设计手册地基基础是建筑工程中至关重要的一部分,它承担着支撑建筑物和传递荷载的重要任务。

地基基础的设计直接关系到建筑的安全性和稳定性。

本手册将介绍地基基础设计的基本原则、常用材料和方法,旨在为建筑工程师提供基础设计的理论和实践指导。

一、地基基础设计的基本原则1.1 地质勘察地基基础设计的第一步是进行地质勘察,以了解地下土层的分布、性质和稳定性。

地质勘察结果将直接影响地基基础设计的方案选择和设计参数的确定。

1.2 荷载计算荷载计算是地基基础设计的重要环节,需要考虑到建筑结构的自重、附加荷载、地震荷载等各种力的作用。

1.3 地基基础类型选择根据建筑物的荷载特点、地质条件和建筑结构的需求,选择合适的地基基础类型,包括浅基础、深基础、地下连续墙等。

1.4 材料选用地基基础设计需要考虑到使用的材料的性能和耐久性,选择合适的混凝土、钢筋等材料,以确保地基基础的安全性和可靠性。

1.5 施工工艺地基基础设计需要考虑到施工的工艺和方法,包括地基处理、基坑开挖、砼浇筑等工序的安排和施工过程中的监控。

二、地基基础常用材料和方法2.1 混凝土混凝土是地基基础常用的材料之一,其强度和耐久性对地基基础的安全性至关重要。

在混凝土的配合比设计和浇注过程中需要严格控制,以确保混凝土的质量。

2.2 钢筋钢筋在地基基础中起着增强混凝土的强度和延展性的作用,需要根据设计要求进行加固设计和施工。

需要注意钢筋的防腐处理,以防止钢筋锈蚀影响地基基础的使用寿命。

2.3 基坑开挖基坑开挖是地基基础施工的重要环节,需要根据设计要求和地质勘察结果进行合理的基坑支护和开挖方案设计,确保基坑开挖的安全和稳定。

2.4 地基加固在部分地质条件较差的地区,需要进行地基处理和加固,包括灌浆加固、振动加固等,以提高地基的承载能力和稳定性。

2.5 监测与维护地基基础施工完成后,需要进行地基基础的监测和维护工作,及时发现和处理地基基础的变形和病害,保障地基基础的长期稳定性和安全性。

基础工程设计

基础工程设计
确保结构在正常施工和使 用过程中能够承受各种可 能的作用力,不发生破坏 或过大的变形。
防灾能力
考虑地震、风灾、水灾等 自然灾害的影响,采取相 应的防护措施。
耐久性
设计时应考虑结构的使用 寿命,确保在规定的使用 年限内结构保持安全和稳 定。
功能性原则
满足使用需求
根据工程的具体用途和要求,合理确定结构的尺寸、 形状和布局。
地震影响
总结词
地震对基础工程设计具有重要影响,需要考虑地震作用下的 安全性和稳定性。
详细描述
地震可能导致地基失稳、结构开裂、变形等问题。为了减小 地震对基础工程的影响,可以采用减震、隔震等设计措施, 同时加强结构分析和抗震验算。
环境因素影响
总结词
环境因素对基础工程设计具有不可忽 视的影响,需要考虑环境作用下的耐 久性和安全性。
03
设计要点:采用扩基和 桩基相结合的基础形式 ,以支撑大跨度结构的 荷载。
04
案例分析:通过精确计 算和优化设计,确保了 大跨度结构的稳定性和 安全性。
特殊地质条件基础设计案例
特殊地质条件基础设计案 例:上海环球金融中心
设计要点:采用桩基和扩 基相结合的基础形式,并 进行地基处理和加固。
ABCD
详细描述
地基不均匀沉降的原因可能包括地质条件复杂、施工质量控制不严格、结构设计 不合理等。为了解决这一问题,可以采用桩基、扩基、注浆等加固措施,同时加 强施工过程中的监测和质量控制。
地下水问题
总结词
地下水问题对基础工程设计具有重要 影响,需要合理处理以保障工程安全 。
详细描述
地下水可能对基础工程造成浮力、侵 蚀和冲刷等危害。为了应对这些问题 ,可以采用排水、降水、隔水等措施 ,同时考虑结构抗浮和抗侵蚀设计。

浅基础设计与工程施工

浅基础设计与工程施工

浅基础设计与工程施工一、前言建筑物的基础是承担整个建筑物重量的重要部分,其设计合理与否直接关系到建筑物的安全、稳定与使用寿命。

浅基础作为一种常见的基础形式,具有施工方便、成本较低等特点,在各类建筑工程中得到了广泛应用。

本文将从浅基础的设计原则、施工技术及质量控制等方面进行探讨。

二、浅基础设计原则1. 安全性:基础设计首先要保证建筑物在正常使用过程中的安全稳定,防止因基础不均匀沉降、倾斜等现象导致建筑物损坏。

2. 经济性:在满足安全性的前提下,基础设计应力求经济合理,降低工程成本。

3. 可靠性:基础设计应考虑施工条件、地质环境等因素,确保设计方案的可靠性。

4. 适应性:基础设计应具有一定的适应性,以应对地质条件变化、上部结构调整等因素。

三、浅基础施工技术1. 土方开挖:根据设计要求,进行土方开挖,清理基础部位的杂物,为后续施工创造条件。

2. 垫层施工:在开挖后的基础上铺设垫层,垫层材料一般为砂、石等,起到排水、加固作用。

3. 绑筋支模:按照设计图纸,进行钢筋绑扎和模板安装,为混凝土浇筑做准备。

4. 浇筑混凝土:在绑筋支模完成后,进行混凝土浇筑,注意控制混凝土的配合比、浇筑速度和养护条件。

5. 拆模养护:混凝土浇筑后,待强度达到一定要求时,拆除模板并进行养护,确保混凝土质量。

6. 回填土:基础工程施工完毕后,对开挖的土方进行回填,并按设计要求进行夯实。

四、浅基础质量控制1. 施工过程中,严格遵循设计图纸和施工规范,确保施工质量。

2. 加强对原材料的质量检测,确保原材料合格。

3. 加强施工过程的控制,对关键工序进行验收,确保施工质量。

4. 施工完成后,进行基础验收,确保基础工程满足设计和使用要求。

五、结论浅基础设计与工程施工是建筑行业中的重要环节,关系到建筑物的安全、稳定与使用寿命。

通过遵循设计原则、掌握施工技术及质量控制要点,可以确保浅基础工程的顺利进行,为建筑物的安全稳定打下坚实基础。

在实际工程中,还需根据具体情况,灵活运用设计原则和施工技术,克服各种困难,为我国建筑事业贡献力量。

第一章地基基础的设计原则22

第一章地基基础的设计原则22

§1-2 地基基础设计原则
地基基础设计所需资料
建筑场地地形图 岩土工程勘察成果报告 建筑平面图、立面图,荷载, 建筑平面图、立面图,荷载,特殊结构布置与标高 建筑场地环境、 建筑场地环境、邻近建筑物基础类型与埋深 地下管线埋深与分布 工程总投资与当地建筑材料供应情况 施工队伍技术力量与工期要求
§1-2 地基基础设计原则
§1-2 地基基础设计原则
地基承载力特征值小于130KPa,且体型复杂的建筑 地基承载力特征值小于130KPa, 130KPa 在基础上及其附近有地面堆载或相邻基础荷载差异较大, 在基础上及其附近有地面堆载或相邻基础荷载差异较大,可能引 起地基产生过大的不均匀沉降时 软弱地基上的建筑物存在偏心荷载时 相邻建筑物距离过近, 相邻建筑物距离过近,可能发生倾斜时 地基内有厚度较大或厚薄不均的填土, 地基内有厚度较大或厚薄不均的填土,其自重固结未完成时 对经常受水平荷载作用的高层建筑、高耸结构和挡土墙等, 对经常受水平荷载作用的高层建筑、高耸结构和挡土墙等,以及 建造在斜坡上或边坡附近的建筑物和构筑物, 建造在斜坡上或边坡附近的建筑物和构筑物,尚应验算其稳定性 当地下水埋藏较浅,建筑物地下室或地下构筑物存在上浮问题时, 当地下水埋藏较浅,建筑物地下室或地下构筑物存在上浮问题时, 尚应进行抗浮验算
§1-1 概 述
基础工程设计的任务
基础结构效应分析 根据拟定的基础截面进行基础结构抗力及其他性能 分析 具体任务: 具体任务: 地基承载力计算 地基变形计算 地基基础稳定性计算 按照2 按照2种极限承载力状态设计的分析
§1-2 地基基础设计原则
概率极限设计法与极限状态设计原则
从结构的可靠度指标(或失效概率) 从结构的可靠度指标(或失效概率)来度量结构 的可靠度, 的可靠度,并且建立结构可靠度与结构极限状态方 程关系,这种以概率论为基础的极限状态设计法, 程关系,这种以概率论为基础的极限状态设计法, 简称为概率极限状态设计法 极限状态: 极限状态:整个结构或结构构件超过某一特定状态就 不能满足设计规定的某一功能要求, 不能满足设计规定的某一功能要求,此特定状态为该 功能的极限状态 承载力极限状态 正常使用极限状态

建设工程中的基础设施设计原则

建设工程中的基础设施设计原则

建设工程中的基础设施设计原则在建设工程中,基础设施设计是至关重要的一环,它直接决定着工程质量和安全性。

因此,设计师必须遵循一定的原则,以确保基础设施的设计符合建设需求并达到预期目标。

本文将探讨建设工程中的基础设施设计原则,并解释其重要性。

一、充分考虑地质条件在进行基础设施设计时,地质条件是不可忽视的因素。

设计师应该对工程所在地的地质特征进行详细分析,包括土壤的类型、承载能力、地下水位等。

只有深入了解地质条件,设计师才能选择合适的基础类型和施工方法,避免土壤沉降或工程破坏的风险。

二、保证基础设施的稳定性建设工程需要经受各种力的作用,包括地震、风力、人为荷载等。

因此,设计师必须确保基础设施的稳定性。

在设计过程中,应采用适当的结构形式和技术手段,以确保承载结构的强度和刚度符合要求。

此外,还应考虑可能的荷载变化,并进行相应的安全系数设计,以提高基础设施的抗震能力和安全性。

三、注重环保和可持续性在今天的社会背景下,环保和可持续性已成为建设工程设计的重要考量因素。

设计师应采用环保材料和技术,减少对环境的负面影响。

此外,应根据当地实际情况,选择合适的能源利用方式,提高基础设施的能效性,并减少对自然资源的浪费。

四、考虑人文因素基础设施的设计不仅要满足技术要求,还要体现人文关怀。

设计师应充分考虑使用者的实际需求,并根据功能和美学要求进行设计。

例如,在城市道路的设计中,应考虑交通流量、行人通行和无障碍设施等因素,以提高公众的出行便利性和安全性。

五、充分利用信息技术在建设工程的基础设施设计中,信息技术的应用已成为不可或缺的一部分。

设计师可以借助建模软件、仿真技术和大数据分析等工具来辅助设计和优化方案。

信息技术的应用可以提高设计效率,减少错误,并更好地满足用户需求。

综上所述,建设工程中的基础设施设计原则包括充分考虑地质条件、保证稳定性、注重环保和可持续性、考虑人文因素以及充分利用信息技术等。

这些原则在设计过程中起着重要的指导作用,能够确保基础设施的设计符合需求,并具备良好的工程质量和安全性。

基础工程-第一章 地基基础的设计原则(2007.3)

基础工程-第一章 地基基础的设计原则(2007.3)

乙级 丙级
场地和地基条件简单,荷载分布均匀的七层及七层以下民 用建筑及一般工业建筑物;次要的轻型建筑物
正常使用极限状态设计;对短暂情况,可根据需要按正常使用极限状 态设计;对偶然情况,可不按正常使用极限状态设计。
1-1-2 基础工程设计的任务
主要任务:结构效应分析。 1、基础结构作用效应分析:确定由于上部结构荷载、 地基反力作用,在基础结构上的作用效应,即基础结构内 力:弯矩、剪力、轴力等。 2、根据拟定的基础截面进行基础结构抗力及其他性 能的分析,确定基础结构截面的承受能力及其性能。 按承载力极限状态设计时,根据材料和结构对作用的 反应,可采用线性、非线性、塑性理论计算;按正常使用 极限状态设计时,可采用线性理论计算,必要时采用非线 性理论。计算结果均应小于基础材料的抵抗能力。
1-2-3 地基基础设计基本规定
1、一般规定 根据建筑物地基基础设计等级及长期荷载作用下地基 变形对上部结构的影响程度,地基基础设计应符合下列规 定: 1 . 所有建筑物的地基计算均应满足承载力计算的有关 规定; 2 . 设计等级为甲级、乙级的建筑物,均应按地基变形 规定; 3. 表1-8所列范围内设计等级为丙级的建筑物可不作 变形验算,如有下列情况之一时,仍应作变形验算: 地基承载力特征值小于130kpa,且体型复杂的建筑; 在基础上及其附近有地面堆载或相邻基础荷载差异较大, 可能引起地基产生过大的不均匀沉降时;
软弱地基上的建筑物存在偏心荷载时; 相邻建筑距离过近,可能发生倾斜时; 地基内有厚度较大或厚薄不均的填土,其自重固结未完 成时。 4、对经常受水平荷载作用的高层建筑、高耸结构和 挡土墙等,以及建造在斜坡上或边坡附近的建筑物和构筑 物,尚应验算其稳定性; 5、基坑工程应进行稳定验算; 6、当地下水埋藏较浅,建筑地下室或地下构筑物存 在上浮问题时,尚应进行抗浮验算。

基础工程设计(3篇)

基础工程设计(3篇)

第1篇一、引言基础工程设计是建筑工程的重要组成部分,其质量直接关系到整个工程的安全、稳定和耐久性。

本文将从基础工程设计的概念、重要性、设计原则、设计步骤、常见基础类型等方面进行阐述,以期为我国基础工程设计提供有益的参考。

二、基础工程设计的概念基础工程设计是指在建筑工程施工前,对基础部分进行设计的过程。

它主要包括基础形式的选择、尺寸确定、材料选择、施工方法等。

基础工程设计是确保建筑物安全、稳定、耐久的关键环节。

三、基础工程设计的重要性1. 确保建筑物安全:基础工程设计直接关系到建筑物的安全。

合理的基础设计可以确保建筑物在地震、风荷载等自然灾害的作用下保持稳定。

2. 节约工程成本:基础工程设计对工程成本影响较大。

合理的基础设计可以降低工程成本,提高经济效益。

3. 优化施工方案:基础工程设计可以为施工提供科学的指导,提高施工效率,确保施工质量。

4. 保障建筑物使用寿命:基础工程设计是建筑物使用寿命的关键因素。

合理的基础设计可以延长建筑物的使用寿命。

四、基础工程设计原则1. 安全可靠:基础工程设计应确保建筑物在自然灾害、人为破坏等情况下保持安全稳定。

2. 经济合理:在满足安全、稳定的前提下,尽量降低基础工程成本。

3. 简便施工:基础工程设计应便于施工,提高施工效率。

4. 环境保护:基础工程设计应遵循环保原则,减少对环境的影响。

5. 满足功能需求:基础工程设计应满足建筑物的功能需求,如抗震、抗风、承载等。

五、基础工程设计步骤1. 调查研究:收集地质、水文、气象等资料,了解工程现场条件。

2. 确定基础形式:根据建筑物的用途、荷载、地质条件等因素,选择合适的基础形式。

3. 计算基础尺寸:根据基础形式、荷载、地质条件等因素,计算基础尺寸。

4. 材料选择:根据基础形式、尺寸、荷载等因素,选择合适的基础材料。

5. 施工方法:根据基础形式、尺寸、材料等因素,确定施工方法。

6. 设计图纸:绘制基础工程设计图纸,包括基础平面图、剖面图、详图等。

建设工程中的地基基础工程概述

建设工程中的地基基础工程概述

建设工程中的地基基础工程概述地基基础工程是建设工程中的重要环节,它为建筑物、道路和桥梁等建设提供了稳固的支撑,具有至关重要的作用。

本文将对地基基础工程进行概述,介绍其基本概念、分类、设计原则以及实施过程等相关内容。

一、地基基础工程的概念地基基础工程是指在建设工程中对地面或地下土壤进行处理和加固的过程,以确保建筑物或工程的稳定性和安全性。

地基基础工程包括地质勘探、土壤力学分析、地基处理、基础设计等一系列步骤和工作。

二、地基基础工程的分类根据地基处理的方法和施工工艺的不同,地基基础工程可以分为几种不同的类型。

常见的地基基础工程包括浅基础、深基础、地下室及基坑工程等。

浅基础一般适用于土层较浅、土质较好的情况,常见的形式有隧道、地下室和一些小型建筑物的地基处理。

而深基础适用于土层较深、土质较差的情况,例如高层建筑、大型桥梁等的地基处理。

三、地基基础工程的设计原则地基基础工程的设计需要遵循一定的原则,以确保工程的稳定性和耐久性。

首先,需要根据地质勘探结果对地下土体进行合理分析,确定土壤的性质和承载力等参数,为后续的地基处理和设计提供依据。

其次,根据建筑物或工程的荷载要求以及土壤的承载力,选择适当的地基处理方法和基础类型。

此外,还需要考虑到地震、水文等特殊因素对地基的影响,做出相应的处理和设计。

四、地基基础工程的实施过程地基基础工程的实施过程可以分为勘探、设计、施工和验收等几个阶段。

首先,进行地质勘探,了解地下土体的性质和情况。

其次,根据勘探结果进行设计,确定地基处理方案和基础类型。

然后,进行施工,包括清理地表、挖掘、加固和灌注等工序。

最后,进行验收,对地基基础工程进行检查和测试,确保工程达到设计要求并符合安全标准。

总结:地基基础工程在建设工程中具有重要的地位和作用,它为建筑物和工程提供了稳固的基础,保证了工程的安全性和稳定性。

在进行地基基础工程时,需要根据实际情况和设计要求选择合适的地基处理方法和基础类型,并遵循设计原则和施工规范进行施工和验收。

基础工程设计算的基本原则

基础工程设计算的基本原则

基础工程设计算的基本原则基础工程设计是建筑工程中的重要环节,它直接关系着建筑物的稳定性和安全性。

在进行基础工程设计时,需要遵循一些基本原则,以确保设计的准确性、可靠性和经济性。

本文将介绍基础工程设计的基本原则,帮助读者更好地理解和运用这些原则。

一、结构合理性原则基础工程的设计应符合结构体系和荷载特点,力求合理布置基础的位置和规模。

在设计时,应考虑建筑物的功能需求、荷载特性和土壤条件等因素,以确保基础的承载力和稳定性。

二、材料选择原则基础工程设计中的材料选择是至关重要的。

设计师应根据基础工程的特点和要求,选择合适的材料,以确保基础结构的强度和耐久性。

常用的基础材料包括混凝土、钢筋、砖石等,设计师应根据具体情况进行合理选择。

三、施工可行性原则基础工程设计应考虑施工的可行性和工艺要求。

设计师在进行设计时,应充分考虑施工工艺和条件,确保基础施工的顺利进行。

同时,还应考虑基础施工对周围环境的影响,采取相应的措施进行防护和保护。

四、经济性原则基础工程设计应追求经济性,力求在满足设计要求的前提下,降低工程造价。

设计师应合理利用材料和资源,降低施工难度和成本,从而实现基础工程的经济性。

五、安全性原则基础工程设计必须注重安全性,确保基础结构的稳定和可靠。

设计师应根据荷载特性和土壤条件,合理配置基础的尺寸和形式,以确保基础的抗震、抗风等能力。

六、环境友好原则基础工程设计应注重环境保护,减少对自然环境的破坏。

设计师应根据基础工程的特点,采取相应的措施,减少土方开挖和土地开垦,降低施工对环境的影响。

七、可持续发展原则基础工程设计应符合可持续发展的要求,注重节能和资源的合理利用。

设计师应考虑基础工程对能源的消耗和对环境的影响,采用节能的设计和施工措施,以实现基础工程的可持续发展。

基础工程设计的基本原则包括结构合理性原则、材料选择原则、施工可行性原则、经济性原则、安全性原则、环境友好原则和可持续发展原则。

设计师在进行基础工程设计时,应遵循这些原则,确保设计的准确性、可靠性和经济性,为建筑物的稳定和安全奠定坚实基础。

基础工程施工组织设计

基础工程施工组织设计

基础工程施工组织设计1. 引言基础工程是建筑工程施工中最重要的一部分,直接关系到建筑物的稳定性和安全性。

基础工程施工组织设计是指在工程施工前,对基础工程进行全面的分析、设计和安排,确保施工过程顺利进行,保证施工质量。

本文将对基础工程施工组织设计进行详细的介绍。

2. 施工组织设计的目标与原则2.1 目标基础工程施工组织设计的目标是合理安排施工过程,确保施工质量,保证工期安全。

具体目标包括: - 合理确定施工方法和技术措施,提高施工效率; - 确定施工进度计划,在合理时间内完成工程;- 控制施工成本,确保施工质量; - 最大限度地减少对环境的影响。

2.2 原则基础工程施工组织设计应遵循以下原则: - 组织合理、科学:根据工程特点和施工条件进行综合考虑,确定合理的施工组织方案; - 安全第一:确保施工过程中无安全事故发生; - 经济合理:在保证施工质量的前提下,尽量减少施工成本; - 环境友好:减少对环境的污染和破坏; - 法规遵守:严格遵守国家相关法律法规和施工规范。

3. 施工组织设计内容3.1 工程概况对基础工程的概况进行介绍,包括工程名称、地点、规模等基本信息。

3.2 工程可行性分析对基础工程进行可行性分析,包括地质勘察报告的分析、地基承载力分析等。

3.3 施工方法选择根据工程特点和可行性分析的结果,选择适合的施工方法,包括开挖方式、浇筑方式、支护结构等。

3.4 施工进度计划确定施工的起止时间、关键节点和工期安排,制定详细的施工进度计划。

3.5 施工组织机构及人员安排确定施工组织机构,明确各个责任部门和人员,保证施工的协调进行。

3.6 施工设备和材料准备根据施工进度计划,安排合理的设备和材料供应,确保施工的顺利进行。

3.7 施工质量控制确定施工质量控制的措施和方法,包括工序检查、材料检验、质量记录等。

3.8 施工安全措施制定详细的施工安全措施,确保施工过程中的安全。

3.9 环境保护措施制定详细的环境保护措施,减少对环境的影响和破坏。

基础工程设计方案的选择

基础工程设计方案的选择

基础工程设计方案的选择摘要:本文主要介绍了基础工程设计方案的选择,通过对不同基础类型的分析,提出了选择合适基础工程设计方案的方法和原则。

同时,结合工程实例,阐述了如何根据地质条件、结构要求、经济因素等多方面因素进行综合考虑,以确保基础工程的安全、稳定和可靠。

一、引言基础工程是建筑物的重要组成部分,其设计方案的选择直接关系到整个工程的安全、稳定和可靠。

基础工程设计方案的选择需要考虑多方面因素,包括地质条件、结构要求、经济因素等。

本文将结合工程实例,对基础工程设计方案的选择进行详细阐述。

二、不同基础类型的分析1. 扩展基础:扩展基础是一种常用的基础类型,它通过扩大基础底面积来提高基础的承载能力。

扩展基础适用于地基承载力较低、荷载较小的工程。

2. 浅埋式基础:浅埋式基础是将基础埋置在地面以下的较浅位置,适用于地基承载力较好、荷载较大的工程。

3. 深埋式基础:深埋式基础是将基础埋置在地面以下的较深位置,适用于地基承载力较差、荷载很大的工程。

4. 桩基础:桩基础是通过将桩打入地基深处,将荷载传递到地基的深层承载层上。

桩基础适用于地基承载力极差、荷载非常大的工程。

三、基础工程设计方案的选择方法与原则1. 结合地质条件:基础工程设计方案的选择应充分考虑地质条件,根据地质报告中的地层分布、土层性质、地下水位等因素,选择适合的基础类型。

2. 满足结构要求:基础工程设计方案应满足结构设计的要求,确保基础具有足够的承载能力、刚度和稳定性。

3. 考虑经济因素:在满足结构和功能要求的前提下,基础工程设计方案应考虑经济因素,选择经济合理的基础类型。

4. 综合比较分析:对不同的基础工程设计方案进行综合比较分析,包括施工难度、施工周期、维护费用等方面,选择最优的设计方案。

四、工程实例分析以某高层住宅楼为基础工程设计实例,该工程地处软弱地基,地下水位较高。

根据地质条件,选择了桩基础作为基础工程设计方案。

桩基础能够将荷载传递到地基的深层承载层上,有效解决软弱地基的承载力问题。

基础工程设计方案的原则

基础工程设计方案的原则

基础工程设计方案的原则一、设计原则1. 适用性原则基础工程设计方案应当充分考虑项目的实际情况和特点,根据项目的具体要求和条件进行科学合理的设计,确保设计方案的适用性。

2. 安全性原则基础工程设计方案应当充分考虑项目的安全性,确保基础工程在设计、施工、使用、维护等各个阶段都能保证施工人员和周围环境的安全。

3. 经济性原则基础工程设计方案应当在保证安全的前提下,尽可能节约材料、降低成本,确保项目的经济性。

4. 可行性原则基础工程设计方案应当充分考虑技术、经济和社会等各方面的可行性,确保设计方案在实施过程中能够顺利进行。

5. 环保原则基础工程设计方案应当充分考虑环保要求,采用环保材料,减少对环境的污染,确保设计方案对环境的影响最小。

6. 可维护性原则基础工程设计方案应当充分考虑基础工程的维护和修理要求,确保设计方案的可维护性,方便后期的维护和管理。

7. 可操作性原则基础工程设计方案应当充分考虑运营管理的操作性,确保设计方案在使用过程中能够方便管理和操作。

8. 创新性原则基础工程设计方案应当充分考虑新技术、新材料等的应用,尽可能采用新技术和新材料,提高基础工程的质量和效率。

9. 预留性原则基础工程设计方案应当充分考虑未来的发展和变化,留有一定的余地,以便后期的扩展和改造。

二、设计内容1. 地质勘察地质勘察是基础工程设计方案的重要内容,通过对地质条件的详细调查分析,提供合理的设计依据。

2. 基坑设计基坑设计是基础工程设计方案的重要内容,根据建筑物的结构和土质条件,确定合理的基坑形状和支护结构。

3. 基础设计基础设计是基础工程设计方案的重要内容,根据建筑物的结构和地质条件,确定合理的基础形式和尺寸。

4. 基础处理基础处理是基础工程设计方案的重要内容,根据地质条件和基础形式,确定合理的基础处理措施,提高基础的承载能力。

5. 施工方案施工方案是基础工程设计方案的重要内容,详细规定基坑开挖、基础浇筑等各个施工环节的方法和步骤。

基础工程设计施工(3篇)

基础工程设计施工(3篇)

第1篇一、基础工程设计1. 设计原则:基础工程设计应遵循安全性、经济性、适用性和可持续性原则。

2. 设计依据:基础工程设计应依据国家及地方相关规范、标准,结合地质勘察报告、建筑结构设计等资料。

3. 设计内容:基础工程设计主要包括基础类型、基础尺寸、地基处理、基础施工方法等。

4. 设计计算:基础工程设计需进行计算,确保基础承载能力满足建筑荷载要求。

5. 设计审查:基础工程设计完成后,需经过相关部门审查,确保设计符合规范要求。

二、基础工程施工1. 施工准备:施工前,应做好施工组织设计、技术交底、材料设备准备等工作。

2. 施工方法:基础工程施工方法包括挖孔基础、桩基础、筏板基础等。

3. 施工质量控制:施工过程中,应严格控制施工质量,确保基础工程满足设计要求。

4. 施工安全:基础工程施工过程中,要严格遵守安全操作规程,确保施工人员安全。

5. 施工进度:根据工程实际情况,合理安排施工进度,确保工程按期完成。

三、地基处理1. 地基处理目的:地基处理旨在提高地基承载力、减少沉降、改善地基稳定性。

2. 地基处理方法:地基处理方法包括换填、压实、排水、加固等。

3. 地基处理施工:地基处理施工应严格按照设计要求进行,确保处理效果。

四、基础工程验收1. 验收标准:基础工程验收应按照国家及地方相关规范、标准执行。

2. 验收内容:基础工程验收主要包括基础尺寸、地基承载力、沉降观测等。

3. 验收程序:基础工程验收应按照施工顺序、分阶段进行,确保工程质量。

4. 验收结论:验收结论分为合格、不合格两种,不合格工程需进行整改。

总之,基础工程设计施工是建筑工程的重要组成部分,关系到整个建筑的安全、稳定和耐久性。

在设计、施工过程中,应严格按照规范、标准进行,确保基础工程质量。

同时,要加强施工管理,提高施工技术水平,为我国建筑事业的发展贡献力量。

第2篇一、基础工程设计原则1. 安全性:基础工程设计必须确保建筑物的安全性,遵循《建筑地基基础设计规范》等相关标准,合理选择基础形式和材料。

基础工程设计计算的基本原则

基础工程设计计算的基本原则

基础工程设计计算的基本原则
基础工程设计计算的基本原则:
【题目】:
基础工程设计计算的基本原则( )。

A.地基及基础的整体稳定性有足够保证
B.基础底面的压力小于地基的容许承载力
C.地基及基础的变形值小于建筑物要求的沉降值
D.基础本身的强度满足要求
【答案解析】:A,B,C,D
【题目】:
简要论述基础工程设计计算要满足的基本原则?
【答案解析】:
1、基础布置满足与周边设施不碰撞要求.
基础设计首要满足条件是建筑场地内,基础平面布置要满足要求,合理避让碰撞问题,对已存在的基础或设施,必须避让或采取其他措施.
2、满足地基承载力要求.
地基承载力包括持力层承载力、软弱下卧层承载力是否满足要求.除地基承载力满足要求外,基础尚应控制地基反力脱空面积,在地震效应作用下脱空面积不
得大于15%,在恒+活作用下不得出现脱空区.
3、满足地基变形要求.
地基变形包括地基沉降问题和地基稳定性问题.基础整体沉降、倾斜不仅影响建筑外观及使用,对部分敏感建筑会对上部结构造成次生应力,造成上部结构应力调整重分布,可能影响部分构件承载力,严重的可能出现倾覆问题.
地基稳定性:所有的基础设计均建立在地基稳定的前提下.比如建筑物在边坡附近时,首先是要保证边坡稳定,其次必须满足建筑基础埋深及距边坡距离要求.
4、满足基础强度、稳定性要求.
承载能力极限状态设计,抗冲切、剪切、抗弯承载力满足要求.受抗浮、抗拔、抗倾覆控制时满足稳定性要求.
5、基础尺寸、埋深满足相关构造要求.
6、对不良地质条件进行判别,避让或加固.。

建筑基础工程方案设计规范

建筑基础工程方案设计规范

建筑基础工程方案设计规范一、引言建筑基础工程是建筑物的重要组成部分,其设计规范的合理性和严谨性直接关系到建筑物的安全和稳定性。

本文旨在制定一套全面有效的建筑基础工程方案设计规范,以确保建筑物的基础工程设计和施工具有可靠性。

二、基础工程方案设计的范围和要求1. 基础工程方案设计范围基础工程方案设计规范适用于各类建筑物的基础工程设计与施工,包括但不限于地基处理、基坑支护、桩基基础、地下室等。

2. 基础工程方案设计的要求(1)符合相关建筑工程设计规范和标准,保证建筑物的安全与稳定。

(2)综合考虑工程地质条件、建筑结构形式、建筑物所在地区气候特点等因素,确保基础工程方案的合理性和经济适用性。

三、设计前的调查与研究1. 场地勘察(1)对建筑物所在地区的地质地貌特点进行全面调查研究;(2)进行土层勘察,确定土壤类型、层位及地下水情况;(3)结合地质条件,进行地基承载力分析,制定合理的基础工程方案。

2. 土壤力学性质研究(1)对土壤的物理性质、力学性质等进行研究;(2)确定土壤的承载力、变形特性等参数,为基础工程设计提供依据。

3. 环境影响研究(1)分析周边地区的地下水位、地震烈度、气候等环境因素对基础工程的影响;(2)制定相应的防治措施,确保建筑物的基础工程在各种自然条件下均能安全稳定。

四、基础工程方案设计的原则1. 安全可靠原则基础工程方案设计应以安全可靠为首要原则,确保建筑物的基础能承受各种荷载,具备良好的耐久性。

2. 经济适用原则基础工程方案设计应综合考虑各项因素,保证基础工程的经济适用,尽可能节约建设成本。

3. 环保可持续发展原则基础工程方案设计应符合环保要求,充分利用资源,降低对环境的影响,促进可持续发展。

五、地基处理方案设计1. 土壤改良(1)根据土壤性质和承载力要求,选用合适的土壤改良方法;(2)进行试验及现场检测,保证土壤改良效果,并且满足设计要求。

2. 地基处理(1)针对弱土地区或特殊地质条件,执行相应的地基处理,如挖土换填、灌注桩、搅拌桩等;(2)保证地基处理后的土壤承载力、变形性能等符合设计要求。

基础工程方案原则

基础工程方案原则

基础工程方案原则基础工程是建筑工程中的重要组成部分,其质量和稳定性直接影响着整个建筑的安全性和耐久性。

因此,在进行基础工程设计和施工时,需要遵循一定的原则,以确保基础工程的质量和稳定性。

本文将从基础工程的设计、施工和监理等方面,探讨基础工程方案的原则。

一、设计原则1. 综合考虑地质条件在进行基础工程设计时,需要充分考虑地质条件,包括地下水位、土壤性质、地质构造等因素,以确定合理的基础形式和尺寸。

在地质条件复杂的情况下,需要进行地质勘察,以获取准确的地质资料,为设计提供依据。

2. 选择合理的基础形式根据建筑结构和地质条件,选择合适的基础形式,包括浅基础和深基础。

对于简单的建筑结构,可以选择浅基础,如承台基础、连续墩基础等;对于复杂的建筑结构或地质条件较差的地区,需要选择深基础,如桩基础、沉井基础等。

3. 确定合理的荷载传递方式在设计基础工程时,需要考虑建筑的荷载特性,并确定合理的荷载传递方式。

对于集中荷载作用下的基础,应采取合理的荷载传递方式,如设置合适的承台或地基梁,以确保荷载能够均匀传递到基础土体中。

4. 保证基础的稳定性在进行基础工程设计时,需要保证基础的稳定性,包括抗倾覆稳定、抗滑移稳定和承载能力等。

对于地质条件较差或荷载较大的地区,需要采取合适的加固措施,以提高基础的稳定性。

5. 考虑基础与地下室的一体化设计在进行地下室建筑设计时,需要考虑地下室与基础的一体化设计,并采取合适的防水措施,以确保地下室的干燥和稳定。

二、施工原则1. 控制施工质量在进行基础工程施工时,需要严格控制施工质量,包括混凝土质量、钢筋工程和基坑开挖等。

对于混凝土浇筑工程,需要确保混凝土的坍落度和出料均匀性,以保证混凝土的质量;对于钢筋工程,需要保证钢筋的弯曲和连接质量,以提高基础的承载能力。

2. 严格按照设计要求施工在进行基础工程施工时,需要严格按照设计要求进行施工,包括混凝土浇筑标高、钢筋配筋和基础尺寸等。

任何情况下均不得擅自改变设计要求,并应及时进行设计变更,以保证基础工程的质量和稳定性。

基础工程设计说明书文本

基础工程设计说明书文本

基础工程设计说明书文本引言基础工程设计说明书是为了规范基础工程设计而编写的文档。

本文档将详细介绍基础工程设计的目的、范围、设计原则和方法以及设计过程中需要注意的事项。

1. 目的和范围1.1 目的基础工程设计的目的是为建筑物或结构物提供稳固和安全的基础。

该设计要确保基础的承载能力和稳定性,以满足建筑物或结构物的使用要求。

1.2 范围基础工程设计的范围涵盖以下方面: - 基础类型选择 - 地质勘测和土壤力学参数确定 - 基础结构设计和计算 - 施工方法和施工工艺的确定2. 设计原则和方法2.1 设计原则基础工程设计应遵循以下原则: - 安全性:设计应保证基础的安全性,能够承受建筑物或结构物的荷载并保持稳定。

- 经济性:设计要尽可能节约材料和成本,同时满足基础的设计要求。

- 环境友好性:设计应考虑基础对环境的影响,并采取相应的措施进行环境保护。

- 可持续性:设计要考虑基础的使用寿命和维护保养,并尽可能延长基础的寿命。

2.2 设计方法基础工程设计通常采用以下方法: 1. 地质勘测:通过对地质条件进行调查和分析,确定地层结构和土壤力学参数。

2. 荷载计算:根据建筑物或结构物的类型和使用要求,计算并确定荷载大小和载荷分布。

3. 基础类型选择:结合地质调查结果和荷载计算结果,选择合适的基础类型,如浅基础、深基础、桩基等。

4. 结构设计:根据选定的基础类型和荷载计算结果,进行基础结构的设计和计算。

5. 施工方法确定:根据基础结构设计结果,确定施工方法和施工技术。

6. 施工图纸绘制:根据设计结果和施工要求,绘制详细的施工图纸,包括平面图、剖面图、施工细节图等。

3. 设计过程中的注意事项在进行基础工程设计时,需要注意以下事项: - 确保设计符合相关的法律法规和规范要求。

- 结合实际情况进行设计,考虑地质、水文等因素的影响。

- 合理选取合适的基础类型,避免设计错误。

- 进行详细的荷载计算和结构设计,确保基础的稳定性和承载能力。

地基基础工程需要什么方案

地基基础工程需要什么方案

地基基础工程需要什么方案一、地基基础工程的设计原则1、安全性原则:地基基础设计应保证建筑物的安全使用,要求地基基础在承受建筑物承重及自然力的作用下,不发生沉降过大、倾斜变形严重等不良变化,从而保障建筑物的安全稳定。

2、经济性原则:地基基础设计应在保证安全的前提下,尽可能降低建筑物造价和使用成本,提高土地利用率和物理利用率。

3、合理性原则:地基基础设计应根据地质条件、建筑要求和施工条件等因素,综合考虑,合理确定地基基础类型和结构形式,最大限度地发挥地基基础的承载能力和稳定性。

4、持久性原则:地基基础设计应根据建筑物的使用寿命和地貌环境的气候条件等因素,确定地基基础的耐久性和稳定性,保证地基基础在长期使用中不产生过早老化、结构病害等现象。

二、地基基础工程的设计步骤1、资料收集:收集地质、地貌、气候、水文、地震等相关资料。

2、地质勘察:开展地质勘察,了解地下地质条件和地基承载层情况。

3、工程要求:了解建筑物类型、用途、结构形式,确定地基基础的设计参数和技术要求。

4、地基基础类型确定:根据地质条件和工程要求,确定地基基础类型,如浅基础、深基础、特殊基础等。

5、地基基础结构形式确定:根据地基基础类型和工程要求,确定地基基础的结构形式,如基础底面形状、基础厚度和配筋等。

6、承载力计算:根据地基基础结构形式和工程要求,进行地基承载力计算,确定地基基础的承载力大小。

7、变形计算:根据地基基础结构形式和工程要求,进行地基变形计算,确定地基基础的变形控制指标。

8、局部加固设计:对地基局部不符合要求的地段进行特殊加固设计。

9、结构设计:根据地基承载力和变形计算结果,进行地基结构设计,确定地基基础的结构尺寸和配筋。

10、绘制设计图纸:根据地基基础设计结果,绘制地基基础施工图纸和相关技术文件。

11、施工方案:根据地基基础施工图纸和设计要求,制定地基基础施工方案和施工工艺。

12、预算编制:根据地基基础设计结果,编制地基基础施工预算和材料清单。

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o 承载能力极限状态-情况:
整个结构或结构的一部分作为刚体失去平衡(如
倾覆等); 结构构件或连接因超过材料强度而破坏(包括疲劳 破坏),或因过度塑性变形而不适于继续承载; 结构转变位机动体系; 结构或结构构件丧失稳定(如压屈等); 地基丧失承载能力而破坏(如滑动失稳等)
o 正常使用极限状态情况: 影响正常使用或外观的变形;
(c)横向为主肋,纵向为次肋
箱形基础
低承台桩和高承台桩
桩基础
1 承台 ; 2 基桩;
3 松软土层 ;4 持力层;
5 墩身
沉井基础
沉井结构
沉箱基础
地 下 连 续 墙
桩筏基础
桩箱基础
七.
地基、基础与上部结构共同作用
共同工作的概念
上部结构、地基与基础三者不仅在二者的接触面上保持静力 平衡,并且三者是相互联系成整体来承担荷载并发生变形的。 三部分都将按各自的刚度对变形产生相互制约的作用,从而 使整个体系的内力和变形发生变化。在求解体系三部分中某 一部分的内力、变形时,必须考虑其它两部分对其的影响。 原则上应该以地基、基础和上部结构之间必须同时满足静力 平衡、变形协调和位移连续条件为前提,揭示它们在外荷作 用下相互制约、彼此影响的内在联系,达到经济、安全的设 计目的。 共同作用的效果主要取决于各自的刚度。
影响正常使用或耐久性能的局部破坏(包括
裂缝); 影响正常使用的振动; 影响正常使用的其他状态。
地基基础极限状态设计原则
各级建筑物均应进行地基承载力计算,防止地基 土体剪切破坏,对于经常承受水平荷载作用的高层 建筑,高耸结构和挡土墙,以及建在斜坡上的建筑 物,尚应验算稳定性
应进行必要的地基变形计算,控制地基的变形计 算值不超过建筑物的地基变形特征允许值
三种设计状况
根据结构在施工和使用中的环境条件和影响,区分下 列三种设计状况: 持久状况:结构使用过程中一定出现,持续期很长的 状况,如结构自重、车辆荷载。
短暂状况:结构施工和使用过程中出现概率较大,而 与设计使用年限相比,持续期很短的状况,如施工和 维修等 偶然状况:结构使用过程中出现概率很小,且持续期 很短的状况,如火灾、爆炸、撞击等。
筏形基础(Go4) 箱形基础(Go5)
深基础
桩基础 (Go6)
沉井
沉箱基础

(Go7)
(Go8)
地下连续墙深基础(Go9)
桩筏基础、桩箱基础(GO10)
墙下单独基础(含有钢 筋混凝土过梁
柱下单独基础
柱下条形基础
墙下条形基础
十字交叉基础
柱下交叉梁基础
梁板式筏形基础的肋梁布置
(a)纵横向都是主肋 (b)纵向为主肋,横向为次肋
F (1 ) y Er
2
假设地基土体为各向均质的弹性体,往往导致该模型的扩散 能力超过地基的实际情况,计算所得的基础位移和基础内力 偏大。但该模型求解基底各点的沉降时不仅与该点的压力大 小相关,而且与整个基底其他点的反力有关,因而比 Winkler地基模型前进了一步。
分层地基模型(有限压缩层地基模型):
大桥、中桥、重 要小桥 小桥、涵洞
表2.3 地基基础设计等级 (exit)
设计等级 甲级 建筑和地基类型 重要的工业与民用建筑; 30层以上的高层建筑; 体型复杂,层数相差超过10层的高低层连体建筑物; 大面积的多层地下建筑物(地下车库、商场、运动场等); 对地基变形有特殊要求的建筑物; 复杂地基条件下的坡上建筑物(包括高边坡); 对原有工程影响较大的新建建筑物; 场地和地基条件复杂的一般建筑物; 位于复杂地质条件及软土地区的2层及2层以上地下室的基坑 工程 除甲级、丙级以外的工业与民用建筑
表2.7所列丙级建筑物可不作变形验算,如有下列 情况之一,仍应作变形验算:
地基承载力特征值小于130kPa,且体型复杂的 建筑; 在基础上及其附近有地面堆载或相邻基础荷载 差异较大,可能引 起地基产生过大的不均匀沉降 时; 软弱地基上的建筑物存在偏心荷载时;
相邻建筑物距离过近,可能发生倾斜时;
地基内有厚度较大或厚度不均的填土,其自重 固结未完成时
对经常受水平荷载作用的高层建筑、高耸结 构和挡土墙等,以及建造在斜坡上或边坡附近 的建筑物和构筑物,尚应验算其稳定性
基坑工程应进行稳定性以验算;
当地下水埋藏较浅,建筑地下室或地下构筑 物存在上浮问题时,尚应进行抗浮验算。
表2.7 可不作地基变形计算设计等级为丙级的建筑物范围
四. 地基基础设计资料
当工程需要时,尚应提供:深基坑开挖的边坡稳定性 计算和支护设计所需的岩土技术参数,论证其对周围已有 建筑物和地下设施的影响;基坑施工降水的有关技术参数 及施工降水方法的建议; 提供用于计算地下水浮力的设计水位。
地基评价宜采用钻探取样、室内土工试验、触探、并结 合其他原位测试方法进行。甲类建筑物应提供载荷试验指 标、抗剪强度指标、变形参数指标和触探资料;乙级建筑 物应提供抗剪强度指标、变形参数指标和原位测试资料, 丙级建筑物应提供触探及必要的钻探和土工试验资料。
Winkler地基模型简介(1867,捷克):
土体表面任一点的压力强度与该点的沉降成正比,即
p ks
根据这一假设,地基上某点的沉降仅与作用在该点上的压力有关, 与其它点上的压力无关。因此这实际上是把地基视为刚性基座上 无数侧面无摩阻力的土柱组成的体系,也可以用一系列不相连的 独立弹簧来模拟,如图所示。 当地基土软弱,或当地基的压缩层较薄,与基础最大的水平尺寸 相比成为很薄的垫层时,宜采用该模型。基床系数可按静载荷试 验或压缩试验确定,也可参考经验数值。
各级建筑物均应该进行施工验槽。如地基条件与原勘察 报告不符,应进行施工勘察。
五. 地 基 类 型
天然地基
土质地基 岩石地基
特殊土地基:湿陷性黄土地基、膨胀土地基、冻土地基、 红粘土地基、盐渍土地基等。
人工地基
六、 基 础 类 型
浅基础
单独基础(Go1) 条形基础(Go2)
十字交叉基础(Go3)
以分层总和法为基础,特地基视为侧限条件下有限深度的压缩土层, 从而建立地基压缩层变形与作用荷载的关系。这一模型较好地反映了 地基土扩散应力和变形的能力,而且考虑了地基土的分层特点 有限压缩层厚度:基底荷载作用下土层中应力扩散范围随深度增加而 扩大,附加应力减小,当由该数值引起的地基沉降值小于有关规定时 的深度。 分层总和法求解基础沉降:
三. 地基基础设计原则

几个概念
概率极限设计法:从结构的可靠度指标(或失效概率)来度量 结构的可靠度,并且建立了结构可靠度与结构极限状态方程关 系,以概率论为基础的极限状态设计法。以失效概率或结构可 靠度指标代替以往的安全系数。 功能的极限状态:整个结构或结构构件超过某一特定状态就不 能满足设计规定的某一功能要求,此特定状态即该功能的极限 状态。分两类 承载能力极限状态:结构或结构构件达到最大承载能力或不适 于继续承载的变形或变位。 正常使用极限状态:结构或结构构件达到正常使用或耐久性能 的某项规定限值。
表2.5 基坑侧壁安全等级(exit)
安全等级 一级 破坏后果 支护结构破坏,土体失稳或过大变形 对基坑周边环境及地下工程结构施工 影响很严重
一般 不严重
二级 三级
表2.6 设计使用年限分类 (exit)
类别
1 2 3 4
设计使用年限/年
1~5 25 50 100
举例
临时性结构 易于替换的结构构 件 普通房屋和构筑物 纪念性建筑和特别 重要的建筑结构
基础结构的尺寸,构造和材料应满足建筑物长期 荷载作用下的强度、刚度和耐久性的要求。同时满 足上述两原则,另外力求灾害荷载作用(地震,风 载等)时,经济损失最小。
地基基础设计基本规定
根据建筑物地基基础设计等级及长期荷载作用 下地基变形对上部结构的影响程度,地基基础 设计应符合下列规定: 所有建筑物的地基计算均应满足承载力计算 的有关规定; 甲、乙级建筑物均应按地基变形设计;
荷载资料
按相关规范计算的传至基础顶面和底面的荷载 (包括竖向轴力、水平剪力和弯距
岩土工程勘察资料
反映有关地基抗力性能的岩土工程勘察报告
原位测试资料
地基承载力、单桩竖向承载力以及地基压缩模量和 变形模量等的原位测试报告。静载荷试验
岩土工程勘察报告应提供下列资料:
有无影响建筑场地稳定性的不良地质条件及其危害程度
二. 基础工程设计的任务
结构效应分析
基础结构作用效应分析:确定由于地基反力和上部结 构荷载作用在基础结构上的作用效应,即基础结构内力- 弯距、剪力、轴力等。
根据拟定的基础截面进行基础结构抗力及其他性能的 分析,确定基础结构截面的承受能力及其性能
地基承载力计算 地基变形计算 地基基础稳定性计算
建筑物范围内的地层结构及其均匀性,以及各层土层的物 理力学性质;
地下水埋藏情况、类型和水位变化幅度及规律,以及对建 筑材料的腐蚀性; 在地震设防区应划分场地土类型和场地类别,并对饱和砂 土及粉土进行液化判别; 对可供采用的地基基础设计方案进行论证分析,提出经济 合理的设计方案建议;提供与设计要求相对应的地基承载力 及变形计算参数,并对设计及施工应注意的问题提出建议
第 02 讲 地基基础设计原则
一.基础工程设计目的
二.基础工程设计任务 三.地基基础设计原则 四.地基基础设计资料 五.地 基 类 型
六.基 础 类 型
七.地基、基础与上部结构共同作用
一.基础工程设计目的 地基基础设计等级
根据结构破坏可能产生的后果(危及人的生命、造成 经济损失、产生社会影响)严重性,采用不同的安全 等级。 建筑工程结构(表2.1) 公路工程结构(表2.2) 地基基础设计等级(地基规范)(表2.3) 建筑抗震设防类别(表2.4) 建筑基坑支护规程-支护结构安全等级(表2.5)
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